DE102005023290A1 - Bidirektionaler Batteriewechselrichter - Google Patents

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Abstract

Bei einem bidirektionalen Batteriewechselrichter (1) mit einem DC-DC-Wandlerschaltungsteil (3), an dem die Batterie (2) anschließbar ist zur Erzeugung einer AC-Ausgangsspannung aus einer Batteriespannung der Batterie (2) in einem Entladebetrieb und zum Laden der Batterie (2) in einem Ladebetrieb, wobei der Wechselrichter (1) einen HF-Transformator umfasst, der mit einem Resonanzkondensator (6) einen Resonanzkreis bildet, soll der Wirkungsgrad erhöht werden. Dies wird dadurch erreicht, dass der Transformator primärseitig zwei Wicklungen (11, 12) mit einem Mittelabgriff (20) aufweist, der zu einer leistungselektronischen Mittelpunktschaltung mit Halbleiterschaltern (31) geschaltet ist, und sekundärseitig eine Wicklung (13) vorhanden ist, an der der Resonanzkondensator (6) in Serie geschaltet ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen bidirektionalen Batteriewechselrichter nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 und des Anspruchs 2.
  • Bidirektionale Wechselrichter dienen einerseits dazu, eine DC-Batteriespannung von beispielsweise 12 Volt in eine 50 Hz oder 60 Hz AC-Spannung von z. B. 230 Volt umzuwandeln, aber auch andererseits dazu, die Batterie aus der AC-Spannung aufzuladen. Der Energiefluss findet sowohl von der Batterie zu einem DC/AC-Wandler statt als auch vom DC/AC-Wandler zur Batterie statt. Hierbei tritt das Problem auf, dass bei solchen kleinen DC-Spannungen relativ große Durchlassverluste eintreten.
  • Ein Wechselrichter mit einer primärseitigen Halbbrückenanordnung und einer sekundärseitigen Vollbrückenanordnung ist aus der EP 0820 893 A2 bekannt.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Wechselrichter zu schaffen, der einen hohen Wirkungsgrad aufweist.
  • Diese Aufgabe wird durch einen Wechselrichter mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruches 1 in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs gelöst.
  • Durch die Erfindung werden alle Vorteile des resonanten Schaltens genutzt, ohne den Nachteil großer Durchlassverluste auf der Unterspannungsseite in Kauf nehmen zu müssen. Hierbei kann eine hohe Schaltfrequenz eingesetzt werden. Dadurch kann ein Planartransformator, der nach einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen ist, eingesetzt werden.
  • Die vorliegende Erfindung kombiniert die Vorteile von geringen Durchlassverlusten und der Einsatzmöglichkeit eines Planartransformators, ohne die Nachteile einer ungünstigen Strom-Spannungsauslegung, einer hohen Taktfrequenz einer Anpassungsstufe, Schaltüberspannungen, einen eingeschränkten Betriebsbereich und große Durchlassverluste auf der Niederspannungsseite in Kauf nehmen zu müssen.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Wechselrichters ist vorgesehen, dass ein DC-AC-Wandlerschaltungsteil vorhanden ist, das an der Ausgangsseite des Wechselrichters liegt und einen Hoch-Tiefsetzsteller aufweist, der zwischen dem DC-DC-Wandler und dem DC-AC-Wandlerschaltungsteil zwischengeschaltet ist. Dadurch werden Schaltverluste durch einen nicht optimalen Betrieb, in dem der DC-DC- Wandler nicht resonant geschaltet werden kann und eine ungünstige Strom-/Spannungsauslegung im optimalen Betriebspunkt vermieden.
  • Zweckmäßigerweise liegt die Taktfrequenz der Halbbrückenschaltung unterhalb der Taktfrequenz der Resonanzfrequenz. Diese ergibt sich aus der Streuinduktivität des Transformators und der Reihenresonanzkapazität. Durch die Wahl dieser Taktfrequenz werden die Halbleiter sowohl stromlos ein- als auch abgeschaltet.
  • Wenn die Taktfrequenz der Halbbrückenschaltung unterhalb der Resonanzfrequenz liegt, die sich aus der Streuinduktivität des Transformators und der Reihenresonanzkapazität ergibt, dann sollte immer dann eingeschaltet werden, wenn der Strom null ist, da in diesem Fall die Schaltverluste gering sind bzw. nicht vorhanden sind.
  • Nach einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist eine synchrone Ansteuerung des Hoch-Tiefsetzstellers und des Resonanzwandlers vorgesehen. Die synchrone Ansteuerung hat den Vorteil, dass die effektive Strombelastung in den Kondensatoren des Wechselrichters vermindert wird.
  • Besonders günstig ist es, wenn der Transformator als Planartransformator ausgebildet ist, wobei dieser und mit zwei Leiterplatten versehen ist. Sowohl der Transformatorkern, als auch die Leiterplatten sind in einem Gehäuse untergebracht. Ein Gussgehäuse ist preiswerter herzustellen, da Vorsprünge im Gussgehäuße, die erforderlich sind, wenn ein solcher Planartransformator verwendet wird, leichter herzustellen sind. Ein Planartransformator mit zwei Leiterplatten ist darüber hinaus preiswerter herzustellen als einer mit einer großen Leiterplatte. Eine große Leiterplatte ist teurer als zwei kleine Leiterplatten.
  • Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben.
  • Ein Ausführungsbeispiel wird anhand der Zeichnungen näher erläutert, wobei weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung und Vorteile derselben beschrieben sind.
  • Es zeigen:
  • 1 ein Schaltbild eines erfindungsgemäßen DC/DC-Wandlers,
  • 2 ein Ersatzschaltbild des Transformators HFT,
  • 3 ein Schaltbild eines erfindungsgemäßen DC-DC-Wandlers mit zwei HF Transformatoren,
  • 4 eine Schnittdarstellung eines Planartransformators, und
  • 5 eine weitere Darstellung des Planartransformators.
  • 6 ein Schaltbild eines erfindungsgemäßen DC-DC-Wandlers mit Halbbrückenkondensatoren als Resonanzelemente;
  • 7 Transformatorstrom und Transformatorspannung auf der Transformatorsekundärseite
  • In den Figuren sind gleiche Teile mit denselben Bezugszeichen versehen.
  • 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Wechselrichter 1 beispielsweise für die Versorgung von AC-Verbrauchern in Inselnetzen. Dieser ist an eine Batterie 2 angeschlossen. Der Wechselrichter 1 umfasst ein DC/DC-Wandlerschaltungsteil 3 mit einem parallel an die Batterie 2 angeschlossenen Kondensator 4 und einen HF-Transformator HFT.
  • Weiterhin umfasst der Wechselrichter 1 ein DC/AC-Wandlerschaltungsteil 5, das an der Ausgangsseite des Wechselrichters 1 liegt und einen Hoch-Tiefsetzsteller 8, der zwischen dem DC/DC-Wandlerschaltungsteil 3 und dem DC/AC-Wandlerschaltungsteil 5 zwischengeschaltet ist. Das DC/AC-Wandlerschaltungsteil 5 ist einphasig ausgebildet.
  • Der Wechselrichter 1 ist als bidirektionaler Batteriewechselrichter ausgebildet und dient zur Erzeugung einer AC-Ausgangsspannung aus der Batteriespannung in einem Entladebetrieb und zum Laden der Batterie 2 im Ladebetrieb. Der HF-Transformator HFT bildet mit einem Resonanzkondensator 6 einen Resonanzkreis.
  • 2 zeigt ein Ersatzschaltbild des Transformators HFT. Erfindungsgemäß weist der Transformator HFT primärseitig zwei Wicklungen 11, 12 mit einem Mittelabgriff 20 auf, der zu einer leistungselektronischen Mittelpunktschaltung mit Halbleiterschaltern 21, 31 geschaltet ist, wobei sekundärseitig eine Wicklung 13 vorhanden ist, an der der Resonanzkondensator 6 in Serie geschaltet ist. Die Halbleiterschaltern 21, 31 bilden eine Mittelpunktschaltung.
  • In 2 sind die primärseitigen Streuinduktivitäten 15, 16 und die sekundärseitige Streuinduktivität 17 dargestellt. Mit dem Bezugszeichen 14 ist der Transformatorkern gekennzeichnet. Mit dem Bezugszeichen 20 ist der Mittelabgriff gekennzeichnet. Bezugszeichen 10 bezeichnet eine zusätzliche Induktivität.
  • Die Halbleiterschalter 21, 31 schalten abwechselnd und erzeugen die für die Spannungstransformation erforderliche Wechselspannung, die sekundärseitig durch die Halbleiterelemente 41, 51, 61, 71 in Brückenschaltung wieder in eine Gleichspannung umgewandelt wird und durch einen Glättungskondensator 7 geglättet wird. Der DC-DC-Wandlungsteil arbeitet in einem konstanten Betriebspunkt, so dass dessen Ein- und Ausgangsspannung in einem festen – durch das Übersetzungsverhältnis des Transformators vorgegebenen – Verhältnis zueinander stehen.
  • Durch die resonante Betriebsweise sind hohe Schaltfrequenzen von über 50 kHz zweckmäßig, so dass ein Planartransformator eingesetzt werden kann. Planartransformatoren können nämlich nur für Frequenzen oberhalb von 50 kHz sinnvoll eingesetzt werden.
  • Vorzugsweise liegt die Resonanzfrequenz des Wechselspannungskreises, die sich aus Streuinduktivitäten der Transformator HFT und einer Serienresonanzkapazität 6 (1), oberhalb der Taktfrequenz der Halbleiterschalter. Dadurch können die Halbleiterschalter 21, 31 sowohl stromlos ein- als auch ausgeschaltet werden.
  • Besonders vorteilhaft ist der Einsatz des Hoch-Tiefsetzstellers 8, um Verluste weiter zu reduzieren. Durch den Hoch-Tiefsetzsteller 8 wird vermieden, dass die Pulsbreite von dem Halbleiterschalter 21, 31 reduziert werden muss. Wenn im DC-DC-Wandler die Pulsbreite reduziert würde, kann kein resonanter Betrieb mehr gewährleistet werden. Dadurch werden Schaltverluste durch einen nicht optimalen Betrieb vermieden. Insbesondere wird ein Hoch-Tiefsetzsteller 8 eingesetzt, der die variable Batteriespannung auf eine konstante Spannung am Kondensator 19 anpasst.
  • Der Hoch-Tiefsetzsteller 8 besteht aus einer Drossel 18, den Schaltelementen 141 und 151 und dem Kondensator 19. Wenn die Eingangsspannung (Batteriespannung) höher ist als z. B. 12 Volt, dann steigt die Spannung am Kondensator 19 proportional mit der Eingangsspannung an. Dann braucht der Hoch-Tiefsetzteller nicht mehr getaktet werden.
  • Wie 3 veranschaulicht, kann die Transformatorschaltung in zwei Teilschaltungen mit zwei HF-Transformatoren HFT 1 und HFT 21 aufgebaut sein. Hierbei werden die Anordnungen versetzt getaktet, wodurch eine geringere Kondensatorbelastung und ein geringer HF-Ripplestrom in der DC-Quelle gegeben ist.
  • Beide der in 3 dargestellten Teilschaltungen sind als Halbbrückenanordnung ausgeführt. Bei einer Ausgestaltung mit Halbbrücken ergibt sich ein nur halb so großes Trafoübersetzungsverhältnis. Ein kleineres Transformatorübersetzungsverhältnis ist vorteilhaft, weil dann die Streuinduktivität 15 und 16 durch das Übersetzungsverhältnis transformiert von der Oberspannungsseite nicht zu groß werden.
  • Eine Halbbrückenanordnung benötigt weniger Halbleiterschalter und verursacht dadurch weniger Kosten.
  • Der in 4 gezeigte Planartransformator 29 ist in einem Aluminiumgussgehäuse 24 eingebettet und weist zwei Leiterplatten 22, 23 auf. Die Leistungshalbleiter können in SMD-Bauweise ausgeführt sein. Wie in 5 gezeigt ist, weist der Transformator eine Primärwicklung 26 und eine Sekundärwicklung 27 auf, die auf einer Leiterplatte 25 angeordnet sind. Der Drosselkern 30 ist mit einem Luftspalt versehen und ist ebenfalls in die Leiterplatte 25 integriert. Er wird nur von der Sekundärwicklung 27 und nicht von der Primärwicklung 26 magnetisiert.
  • In 6 ist eine Ausgestaltung der Schaltung dargestellt, bei der die Kondensatoren 34, 35 zusammen mit der Streuinduktivität von HFT einen Resonanzkreis bilden. Bei einer solchen Ausgestaltung werden die parasitären Kondensatoren der Halbleiterschalter 21, 31 vor dem Einschalten durch die Ströme in der Hauptinduktivität des Trafos auf besonders niedrige Werte entladen. Dadurch entstehen kleinere Einschaltverluste. Die bei dieser Ausgestaltung auftretenden Transformatorströme und Spannungen auf der Sekundärseite entsprechen der Darstellung in 7. 7 zeigt Strom 60 und Spannung 50 auf der Transformatorsekundärseite.
  • Der DC/AC-Wandler 5 kann als H-Brücke zur Wandlung einer einphasigen AC-Spannung oder als Dreiphasenbrücke zur Wandlung einer dreiphasigen AC-Spannung ausgeführt sein.
  • Vorteilhaft kann auch eine Anordnung sein, bei der der DC/AC-Wandler 5 immer in der Weise betrieben wird, dass die Spannung am Kondensator 19 immer größer als der Scheitelwert der Netzspannung ist. Dadurch kann im Falle, dass die Batterie geladen wird, der DC/AC-Wandler in einem PFC-Modus (Power Factor Correction) betrieben werden und dem Netz sinusförmiger Strom in Phase zu der Netzspannung entnommen werden. Im Falle, dass die Batterie entladen wird, kann eine sinusförmige AC-Spannung bei beliebiger Stromform generiert werden.
  • Um beliebige Lasten (auch Schieflast und unipolare Lasten) bei dreiphasigen Umrichtern versorgen zu können, kann eine geschalteter N als vierte Phase ergänzt werden und die gesamte Schaltung so ausgeführt werden, dass der Kondensator 19 aus zwei Kondensatoren mit geerdetem Mittelpunkt besteht, wobei jeder Kondensator separat durch einen Resonanzwandler mit nachgeschaltetem Hoch-Tiefsetzsteller geladen bzw. entladen wird.
  • Die Halbleiter 21, 31, 41, 51, 61, 71, 141, 151 können als MOSFETs, IGBTs Bipolartransistoren oder GTOs ausgeführt werden. Die parallelen Dioden können separate Bauteile sein oder aus parasitären Dioden der eingesetzten MOSFETs bestehen.
  • Die DC-Quelle 2 kann eine Batterie, eine Brennstoffzelle, ein generator-gespeister DC-Zwischenkreis oder ein Doppelschichtkondensator (Ultracap) sein.
  • Der Resonanzwandler kann vorteilhaft in Automobilen eingesetzt werden, um den Energieaustausch zwischen verschiedenen DC-Quellen wie Traktionsbatterie, Doppelschichtkondensator, Hilfsbetriebebatterie usw. zu ermöglichen. Dabei kann die Energieflussrichtung sich beim Beschleunigen und Bremsen umkehren.
  • Der Planartransformator kann vorteilhaft so ausgestaltet werden, dass die sekundäre Streuinduktivität durch die Integration einer zusätzlichen Drossel in die sekundäre Trafowicklung erhöht wird. Dass kann in der in 5 dargestellten Weise geschehen.
  • Im Gegensatz zu den Halb- und Vollbrückenschaltungen werden die Halbleitersapnnungen der Halbleiter 21, 31, 221 und 231 nicht auf die Kondensatorspannung des Kondensators 4 begrenzt. Im Gegensatz zu normalen Mittelpunktschaltungen ist die Kondensatorspannung auch nicht auf das doppelte der Kondensatorspannung des Kondensators 4 begrenzt, sondern es kommt noch der Spannungsabfall über dem primärseitigen Anteil der Resonanzinduktivität der Transformatoren HFT 1 und HFT 21 hinzu. Dieser Effekt kann nur beherrscht werden, wenn der wesentliche Anteil der Resonanzinduktivität auf die Sekundärseite verlagert wird. Dies wird durch den beschriebenen Transformatoraufbau und/oder durch zusätzliche Resonanzinduktivitäten 10 auf der Sekundärseite erreicht.
  • 1
    Wechselrichter
    2
    Batterie
    3
    DC/DC-Wandlerschaltungsteil
    4
    Kondensator
    5
    DC/AC-Wandlerschaltungsteil
    6
    Resonanzkondensator
    7
    Glättungskondensator
    8
    Hoch-Tiefsetzsteller
    10
    zusätzliche Streuinduktivität
    11, 12
    primärseitige Wicklungen
    13
    sekundärseitige Wicklung
    14
    Transformatorkern
    15, 16
    primärseitige Streuinduktivitäten
    17
    Streuinduktivität
    18
    Drossel
    19
    Kondensator
    20
    Mittelabgriff
    21
    Halbleiterschalter
    22, 23
    Leiterplatten
    24
    Aluminiumgussgehäuse
    25
    Leiterplatte
    26
    Primärwicklung
    27
    Sekundärwicklung
    28
    Resonanzkondensator
    29
    Planartransformator
    30
    Drosselkern
    31
    Halbleiterschalter
    32, 33
    Halbbrückenkondensatoren
    34, 35
    Halbbrückenkondensatoren als
    Resonanzelemente
    41, 51, 61, 71
    Halbleiterelemente
    50
    sekundärseitige Transformatorspannung
    60
    sekundärseitiger Transformatorstrom
    141, 151
    Halbleiterschalter
    HFT
    HF-Transformator
    HFT 1, HFT 21
    HF-Transformatoren
    LSP
    Luftspalt
    221, 231
    Schalterelement

Claims (8)

  1. Bidirektionaler Batteriewechselrichter (1) mit einem DC-DC-Wandlerschaltungsteil (3), an dem die Batterie (2) anschließbar ist, zur Erzeugung einer AC-Ausgangsspannung aus einer Batteriespannung der Batterie (2) in einem Entladebetrieb und zum Laden der Batterie (2) in einem Ladebetrieb, wobei der Wechselrichter (1) einen HF-Transformator umfasst, der mit einem Resonanzkondensator (6) einen Resonanzkreis bildet, dadurch gekennzeichnet, dass der Transformator primärseitig zwei Wicklungen (11, 12) mit einem Mittelabgriff (20) aufweist, der zu einer leistungselektronischen Mittelpunktschaltung mit Halbleiterschaltern (21, 31) geschaltet ist, und sekundärseitig eine Wicklung (13) aufweist, an der der Resonanzkondensator (6) in Serie geschaltet ist.
  2. Bidirektionaler Batteriewechselrichter (1) mit einem DC/DC-Wandlerschaltungsteil (3), an dem die Batterie (2) anschließbar ist, zur Erzeugung einer AC-Ausgangsspannung aus einer Batterie (2) in einem Entladebetrieb und zum Laden der Batterie (2) in einem Ladebetrieb, wobei der Wechselrichter (1) einen HF-Transformator umfasst, der mit den Resonanzkondensatoren (34, 35) einen Resonanzkreis bildet, dadurch gekennzeichnet, dass der Transformator primärseitig zwei Wicklungen (11, 12) mit Mittelabgriff (20) aufweist, der zu einer leistungselektronischen Mittelpunktschaltung mit Halbleiterschaltern (21, 31) geschaltet ist, und sekundärseitig eine Wicklung (13) aufweist, die mit den Resonanzkondensatoren (34, 35) an einem Summenpunkt verbunden ist.
  3. Bidirektionaler Batteriewechselrichter nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch einen DC-AC-Wandlerschaltungsteil (5), der an der Ausgangsseite des Wechselrichters (1) liegt und einen Hochsetz- oder Tiefsetzsteller (8) aufweist, der zwischen dem DC-DC-Wandlerschaltungsteil (3) und dem DC-AC-Wandlerschaltungsteil (5) zwischengeschaltet ist.
  4. Bidirektionaler Batteriewechselrichter nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, dass der DC-DC-Wandlerschaltungsteil (3) eine Halbbrücke umfasst.
  5. Bidirektionaler Batteriewechselrichter nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein resonant schaltender Teil in versetzt taktende Teilschaltungen aufgeteilt ist.
  6. Bidirektionaler Batteriewechselrichter nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Transformator als Planartransformator (29) ausgebildet ist.
  7. Bidirektionaler Batteriewechselrichter nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Resonanzfrequenz des Wechselspannungskreises oberhalb der Taktfrequenz einer Halbbrücke liegt.
  8. Bidirektionaler Batteriewechselrichter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Primärwicklungen des Transformators nur um den Trafokern, die Sekundärwicklung aber um den Trafokern und einen zusätzlichen Drosselkern (30) geführt sind.
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PCT/DE2006/000755 WO2006125410A1 (de) 2005-05-20 2006-04-29 Bidirektionaler batteriewechselrichter
CN200680017589XA CN101180787B (zh) 2005-05-20 2006-04-29 双向电池功率变换器
EP06742297A EP1882299B1 (de) 2005-05-20 2006-04-29 Bidirektionaler batteriewechselrichter
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KR1020077026655A KR100966418B1 (ko) 2005-05-20 2006-04-29 양방향 배터리 파워인버터
AT06742297T ATE454744T1 (de) 2005-05-20 2006-04-29 Bidirektionaler batteriewechselrichter
ES06742297T ES2336140T3 (es) 2005-05-20 2006-04-29 Inversor de bateria bidireccional.
AU2006251711A AU2006251711B2 (en) 2005-05-20 2006-04-29 Bi-directional battery power inverter
US11/977,115 US7746669B2 (en) 2005-05-20 2007-10-23 Bidirectional battery power inverter
US13/537,381 USRE45069E1 (en) 2005-05-20 2012-06-29 Bidirectional battery power inverter

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WO (1) WO2006125410A1 (de)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012062929A2 (en) 2010-11-12 2012-05-18 Sma Solar Technology Ag Power inverter for feeding electric energy from a dc power generator into an ac grid with two power lines
WO2012123365A2 (en) 2011-03-11 2012-09-20 Siemens Aktiengesellschaft Power generation unit driver, power generation unit and energy output equipment in power grid
DE102012017801A1 (de) 2011-09-10 2013-03-14 E3/Dc Gmbh Bidirektionaler Batteriewechselrichter
CN103280868A (zh) * 2013-05-24 2013-09-04 奇瑞汽车股份有限公司 一种双向充电装置
DE102013004262A1 (de) 2013-03-13 2014-09-18 E3/Dc Gmbh Bidirektionaler Batteriewechselrichter
DE102013226066A1 (de) * 2013-12-16 2015-06-18 Siemens Aktiengesellschaft Planartransformator und elektrisches Bauteil
US10476281B2 (en) 2015-06-15 2019-11-12 Trumpf Huettinger Gmbh + Co. Kg Redox flow battery system

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9343189B2 (en) * 2008-06-27 2016-05-17 The Regents Of The University Of California Circuit for direct energy extraction from a charged-particle beam
EP2391521B1 (de) 2009-01-29 2020-03-25 Brusa Elektronik AG Umrichter für einphasen- und dreiphasenbetrieb, gleichstromspannungsnetzteil und batteriegerät
CA2655007C (en) 2009-02-20 2017-06-27 Queen's University At Kingston Photovoltaic cell inverter
KR20110120967A (ko) * 2009-02-27 2011-11-04 에이비비 리써치 리미티드 통합된 전압원 변환기를 구비한 하이브리드 배전 변압기
EP2425515A2 (de) * 2009-05-01 2012-03-07 Alpha Technologies Inc. Für die verwendung unter kaltwasserbedingungen optimierte solarstromsysteme
WO2010150139A1 (en) 2009-06-24 2010-12-29 Brusa Elektronik Ag Circuit arrangement for power distribution in a motor vehicle
KR101106413B1 (ko) * 2010-06-14 2012-01-17 삼성에스디아이 주식회사 에너지 저장 시스템의 인버터
CN102959840B (zh) 2010-06-29 2016-02-17 布鲁萨电子公司 电压转换器
WO2012041613A2 (en) * 2010-09-27 2012-04-05 Siemens Aktiengesellschaft A bi-directional dc-dc converter and a system for starting and controlling a power plant
WO2012054406A1 (en) * 2010-10-18 2012-04-26 Alpha Technologies, Inc. Uninterruptible power supply systems and methods for communications systems
US9660451B1 (en) * 2010-11-29 2017-05-23 Sunpower Corporation Islanded operation of distributed power sources
WO2012131361A2 (en) * 2011-03-29 2012-10-04 Sony Corporation An ac tied inverter, system and method
GB2489467A (en) * 2011-03-29 2012-10-03 Sony Corp Grid tied inverter having DC-DC current fed push-pull converter
GB2489468A (en) * 2011-03-29 2012-10-03 Sony Corp Grid tied inverter having DC-DC current fed push-pull converter
EP2512000B1 (de) 2011-04-15 2022-03-02 ABB Schweiz AG Umkonfigurierbare Stromsysteme und -wandler
CN102291037A (zh) * 2011-07-22 2011-12-21 上海交通大学 交流推挽逆变-可控整流的降压电路
US9037443B1 (en) 2011-10-16 2015-05-19 Alpha Technologies Inc. Systems and methods for solar power equipment
AT512779B1 (de) * 2012-06-01 2013-11-15 Fronius Int Gmbh Spannungsversorgung für einen Wechselrichter
CN104782039A (zh) * 2012-11-08 2015-07-15 Abb技术有限公司 Dc-dc转换器、包括其的i/o模块以及用于控制dc-dc转换器的方法
US8995156B2 (en) * 2012-12-11 2015-03-31 Eaton Corporation DC/DC converter with resonant converter stage and buck stage and method of controlling the same
US9461546B2 (en) 2013-02-08 2016-10-04 Advanced Charging Technologies, LLC Power device and method for delivering power to electronic devices
US20140268892A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Voltronic Power Technology Corp. Converter with adjustable output voltage
US9584044B2 (en) * 2013-03-15 2017-02-28 Sunpower Corporation Technologies for converter topologies
KR101505403B1 (ko) * 2013-11-07 2015-03-26 (주)티에스식스티즈 전력 저장 장치를 제어하기 위한 전력 제어 장치
CN103701330B (zh) * 2013-11-27 2016-03-02 北京机械设备研究所 一种大功率高变比升压电路
US9424984B2 (en) 2014-03-05 2016-08-23 Wisconsin Alumni Research Foundation Integrated capacitor and inductor having co-located magnetic and electrical energy storage volumes
DE102014205652A1 (de) * 2014-03-26 2015-10-01 Robert Bosch Gmbh Modulationsverfahren für den Hochsetzsteller-Betrieb eines Gegentaktwandlers
CN103986223B (zh) * 2014-04-11 2016-06-22 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 储能供电电路及应用其的持续供电方法
US9934903B2 (en) 2015-08-14 2018-04-03 Wisconsin Alumni Research Foundation Integrated capacitor and inductor with low parasitic inductance
US10381897B2 (en) 2017-07-25 2019-08-13 Wisconsin Alumni Research Foundation Bus bar with integrated voltage rise time filter
JP6791388B2 (ja) * 2017-08-14 2020-11-25 日産自動車株式会社 電力制御システム
US11407322B2 (en) 2019-09-05 2022-08-09 Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company, Limited Smart power hub
FR3100941B1 (fr) 2019-09-12 2021-08-13 Renault Sas Système de charge bidirectionnelle d’une batterie de véhicule automobile à sources d’énergie multiples
CN111934553A (zh) * 2020-08-07 2020-11-13 厦门能瑞康电子有限公司 一种他激式微功率模块
US20220166220A1 (en) * 2020-11-20 2022-05-26 Power Edison LLC. Electrical energy supply method
US11575326B2 (en) * 2020-11-27 2023-02-07 Lear Corporation Wide high voltage-input range DC-DC converter
KR102565061B1 (ko) * 2021-10-13 2023-08-08 연세대학교 산학협력단 풀브릿지 벅-부스트 인버터 제어 장치
CN118316330B (zh) * 2024-06-07 2024-08-23 广东高斯宝电气技术有限公司 基于工频变压器的充电逆变双向电源

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4013506A1 (de) * 1990-04-27 1991-10-31 Volker Prof Fleckenstein System und verfahren zum betrieb eines gleichspannungsgespeisten antriebs
US6507503B2 (en) * 2001-05-17 2003-01-14 Abb Ab Apparatus and a method for voltage conversion
US20030142513A1 (en) * 2002-01-31 2003-07-31 Patrizio Vinciarelli Factorized power architecture with point of load sine amplitude converters
EP1458084A2 (de) * 2003-03-13 2004-09-15 HONDA MOTOR CO., Ltd. Bidirektionaler Gleichstromwandler

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5179508A (en) * 1991-10-15 1993-01-12 International Business Machines Corp. Standby boost converter
US5315497A (en) * 1991-11-07 1994-05-24 Premier Power, Inc. Symmetrical universal AC-AC power conditioner
FR2720567B1 (fr) * 1994-05-27 1996-07-26 Europ Agence Spatiale Convertisseur continu continu à rendement élevé.
US5488554A (en) * 1994-08-23 1996-01-30 Acme Electric Corporation Low-loss clamp circuit
WO1996018937A1 (en) * 1994-12-14 1996-06-20 Kenetech Windpower, Inc. Grid connected bi-directional converter including a pwm, dc-dc chopper, and energy storage/supply device
DE19630284A1 (de) * 1996-07-26 1998-01-29 Abb Patent Gmbh Antriebssystem für ein Schienenfahrzeug und Ansteuerverfahren hierzu
JP3418905B2 (ja) * 1997-11-28 2003-06-23 三菱電機株式会社 高圧放電灯点灯装置
CN1338811A (zh) * 2000-08-09 2002-03-06 华滢股份有限公司 零电压且零电流切换的谐振式转换电源供应器
JP4556331B2 (ja) * 2001-01-22 2010-10-06 株式会社豊田自動織機 スイッチング電源回路
JP4682482B2 (ja) * 2001-08-24 2011-05-11 富士電機システムズ株式会社 スイッチング電源回路
JP2003088118A (ja) * 2001-09-10 2003-03-20 Sanken Electric Co Ltd 共振型dc−dcコンバータ
KR100439414B1 (ko) 2002-06-28 2004-07-09 정환명 절연형 디씨/디씨 전력변환기 및 이를 이용한 무정전전원공급 장치
US6906933B2 (en) * 2002-11-01 2005-06-14 Powerware Corporation Power supply apparatus and methods with power-factor correcting bypass mode
JP3696604B2 (ja) * 2003-05-23 2005-09-21 ローム株式会社 直流−交流変換装置、及び交流電力供給方法
WO2005036684A2 (en) * 2003-10-10 2005-04-21 Nuvera Fuel Cells, Inc. Power electronics for fuel cell power system
DE102004020499A1 (de) * 2004-04-26 2005-11-10 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Schaltungsanordnung zum Betrieb von Hochdruckentladungslampen und Betriebsverfahren für eine Hochdruckentladungslampe

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4013506A1 (de) * 1990-04-27 1991-10-31 Volker Prof Fleckenstein System und verfahren zum betrieb eines gleichspannungsgespeisten antriebs
US6507503B2 (en) * 2001-05-17 2003-01-14 Abb Ab Apparatus and a method for voltage conversion
US20030142513A1 (en) * 2002-01-31 2003-07-31 Patrizio Vinciarelli Factorized power architecture with point of load sine amplitude converters
EP1458084A2 (de) * 2003-03-13 2004-09-15 HONDA MOTOR CO., Ltd. Bidirektionaler Gleichstromwandler

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012062929A2 (en) 2010-11-12 2012-05-18 Sma Solar Technology Ag Power inverter for feeding electric energy from a dc power generator into an ac grid with two power lines
WO2012062375A1 (en) * 2010-11-12 2012-05-18 Sma Solar Technology Ag Power inverter for feeding electric energy from a dc power generator into an ac grid with two power lines
WO2012062929A3 (en) * 2010-11-12 2012-07-19 Sma Solar Technology Ag Power inverter for feeding electric energy from a dc power generator into an ac grid with two power lines
US9124183B2 (en) 2010-11-12 2015-09-01 Sma Solar Technology Ag Power inverter for feeding electric energy from a DC power generator into an AC grid with two power lines
WO2012123365A2 (en) 2011-03-11 2012-09-20 Siemens Aktiengesellschaft Power generation unit driver, power generation unit and energy output equipment in power grid
DE102012017801A1 (de) 2011-09-10 2013-03-14 E3/Dc Gmbh Bidirektionaler Batteriewechselrichter
DE102013004262A1 (de) 2013-03-13 2014-09-18 E3/Dc Gmbh Bidirektionaler Batteriewechselrichter
CN103280868A (zh) * 2013-05-24 2013-09-04 奇瑞汽车股份有限公司 一种双向充电装置
CN103280868B (zh) * 2013-05-24 2016-05-18 奇瑞汽车股份有限公司 一种双向充电装置
DE102013226066A1 (de) * 2013-12-16 2015-06-18 Siemens Aktiengesellschaft Planartransformator und elektrisches Bauteil
US10476281B2 (en) 2015-06-15 2019-11-12 Trumpf Huettinger Gmbh + Co. Kg Redox flow battery system

Also Published As

Publication number Publication date
CN101180787B (zh) 2010-11-17
DE502006005851D1 (de) 2010-02-25
EP1882299A1 (de) 2008-01-30
ES2336140T3 (es) 2010-04-08
US7746669B2 (en) 2010-06-29
AU2006251711A1 (en) 2006-11-30
KR20080016559A (ko) 2008-02-21
WO2006125410A1 (de) 2006-11-30
EP1882299B1 (de) 2010-01-06
ATE454744T1 (de) 2010-01-15
KR100966418B1 (ko) 2010-06-28
CN101180787A (zh) 2008-05-14
AU2006251711B2 (en) 2009-12-24
USRE45069E1 (en) 2014-08-12
US20080094860A1 (en) 2008-04-24

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